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dc.date.accessioned 2014-12-05T10:34:28Z
dc.date.available 2014-12-05T10:34:28Z
dc.date.issued 2014-05
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43264
dc.description.abstract En los últimos años los delitos informáticos de distinta envergadura han aumentado de manera considerable. Es cada vez más común la vulneración de sistemas de modo que queden inutilizables, el robo de información sensible o los ataques a redes de computadoras o bases de datos. El incremento de transacciones electrónicas y el desarrollo de aplicaciones y servicios web es cada día más notorio, por lo que las organizaciones exponen gran parte de su infraestructura a Internet, creando un significativo riesgo de potenciales ataques que podrían comprometer datos o recursos estratégicos. Frente a este problema han surgido diferentes herramientas desde el campo de la seguridad en sistemas, pero todas enfrentan el problema de ser extremadamente dependientes de un experto humano para que analice la información que se recolecta sobre posibles ataques y tome medidas para mitigarlos. Para solucionar este inconveniente surgió la idea de usar técnicas de minería de datos para analizar la información recolectada por el sistema. De esta forma se pueden desarrollar herramientas automáticas que mejoren la seguridad de los sistemas y/o herramientas que asistan al administrador en la toma de decisiones. En particular en esta línea de investigación nos concentraremos en el desarrollo de sistemas de detección de intrusos asistidos mediante técnicas de minería de datos. es
dc.format.extent 812-816 es
dc.language es es
dc.subject Security and protection (e.g., firewalls) es
dc.subject minería de datos es
dc.subject machine learning es
dc.subject Data mining es
dc.subject seguridad en sistemas es
dc.subject sistemas de detección de intrusos es
dc.title Machine Learning aplicado en Sistemas de Detección de Intrusos es
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.creator.person Peluffo, Ignacio es
sedici.creator.person Capobianco, Marcela es
sedici.creator.person Echaiz, Javier es
sedici.description.note Eje: Seguridad Informática es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
sedici.date.exposure 2014-05
sedici.relation.event XVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación es
sedici.description.peerReview peer-review es


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Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)